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Methode zum Lokalisieren von Fehlerpunkten in Cross - verknüpfte Leistungskabel

Sep 04, 2025

Kabelfehler können sich aus verschiedenen Ursachen ergeben, unter denen mechanische Schäden aufgrund externer Kräfte, Feuchtigkeitsabsorption und Altern -, was zu einer reduzierten Isolationsleistung führt, die häufig sind. Faktoren wie atmosphärische Überspannung, Überspannungswechsel und langes Überspannungsbetrieb können ebenfalls eine Kabelverletzung verursachen. Kabelfehler können im Allgemeinen in Bodenfehler, Kurzstrecken und kaputte Leiter kategorisiert werden. Spezifische Fehlertypen umfassen einzelne - oder zwei - Phasengenerde, Inter - Phase -Kurzschaltungen, drei - Phase Complete Short Circuits und einzelne - oder Multi {{{11} Phase -Leitfrequenz.

Kabelaufschlüsse werden im Allgemeinen als hoch {- Widerstandsaufschlüsselung oder niedriger - Widerstandsaufschlüsselung klassifiziert. Bei der Messung mit einem Ohmmeter zeigt der Isolationswiderstand unter 10 kΩ einen niedrigen - Widerstandsumbruch an, während die Werte über 10 kω einen hohen - Widerstandsumbruch anzeigen. Das Lokalisieren des Aufschlüsselungspunkts ist typischerweise ein Schrittprozess mit zwei -: Erstens eine grobe Messung, um den allgemeinen Bereich des Fehlers zu bestimmen, gefolgt von präziser Lokalisierung des genauen Punktes.

I. grobe Messmethoden für den Kabelverwerfungsort

Weizensteinbrückenmethode
Die Wheatstone DC Bridge -Methode wird bis heute weit verbreitet, um einzelne - Phase Low - Widerstandsmodellfehler zu lokalisieren. Basierend auf dem Prinzip, dass der Widerstand eines gleichmäßigen Kabels proportional zu seiner Länge ist, enthält die Methode den Schleifenwiderstand auf beiden Seiten des Fehlers in eine DC -Brücke. Wenn die Brücke ausgeglichen ist, werden die Widerstände des Verhältnisarms und des einstellbaren Messarms gemessen. Unter Verwendung dieser Werte und der Gesamtkabellänge kann der Abstand vom Messende zum Fehlerpunkt berechnet werden.

Stehwellenmethode
Basierend auf der Theorie der Mikrowellenübertragungslinie verwendet diese Methode das Phänomen der Standwellenresonanz in Übertragungsleitungen, um fehlerhafte Kabel zu testen. Es ist für niedrige - Widerstand geeignet und öffnen - Schaltungsfehler.

Impulsreflexionsmethode
Diese Technik nutzt das Phänomen der Wellenreflexion, wenn sich die charakteristische Impedanz einer Übertragungsleitung ändert. Eine Spannung wird auf den Kabelkern - angewendet, der ausreicht, um eine Entladung ohne Aufschlüsselung zu verursachen. Der Entladungsimpuls verbreitet sich und reflektiert entlang des Kabels, und ein digitales Oszilloskop wird verwendet, um die Positionen von drei oder mehr Impulsen zu erfassen. Der Fehlerort wird dann basierend auf den Impulspositionsverhältnissen berechnet. Diese Methode eignet sich für Hochstörungen mit hoher -.

Flaser -Methode
Die DC High - Spannungs -Überflutungstestmethode wird für Fehler verwendet, die unter den Überflutungsbedingungen abbrechen, dh Fehler mit extrem hohem Widerstand, die abbrechen, wenn die Spannung von einem hohen - -Signalgenerator einen bestimmten Niveau erreicht. Diese Methode ist effektiv, um hoch - Widerstandsfehler zu lokalisieren, die für andere Techniken schwierig sind.

Ii. Präzise Lokalisierungsmethoden für Kabelfehlerpunkte

Akustische Methode
Die akustische Methode wird empfindlich und zuverlässig und wird üblicherweise für alle Fehlertypen verwendet, mit Ausnahme derjenigen mit sehr niedrigem Bodenwiderstand (unter 50 Ω). Nach einer groben Schätzung des Fehlerabstands wird ein Impuls -Hochspannung zwischen dem fehlerhaften Kabelkern und der Kupferscheide angewendet. Dies führt zu einer intermittierenden Entladung am Fehlerpunkt, wodurch elektromagnetische Strahlung und hörbare Schwingungen erzeugt werden. Unter Verwendung eines Locators (akustischer Wellenempfänger) mit einer piezoelektrischen Kristallsonde werden die Entladungsschallwellen entlang des bekannten Kabelwegs innerhalb des geschätzten Bereichs nachgewiesen. Wenn der Kopfhörer -Schall am lautesten ist oder der Signalspitzen ist, entspricht die Bodenposition der Sonde genau dem Fehlerpunkt. Da Bruch- und Flasser -Fehler häufig an Zwischenverbindungen auftreten, sollten diese während der akustischen Tests priorisiert werden.

Audiofrequenzstrominduktionsmethode
Diese Methode wird hauptsächlich für metallische Low - Widerstandsfehler (Bodenwiderstand unter 10 Ω) und zum Lokalisieren von Open - -Kreis und zerbrochenen Leiterfehlern verwendet. Ein Audiofrequenzsignalgenerator injiziert Strom in das Kabel, das dann elektromagnetische Wellen abgibt. Eine Sonde (induktive Spule) wird entlang des Kabelswegs über dem Boden bewegt, um Änderungen im elektromagnetischen Feld zu erfassen. Das amplifizierte Signal wird in Kopfhörer oder ein Indikatorinstrument eingespeist. Der Fehlerort wird festgestellt, dass das Audiosignal am stärksten ist oder der Messwert am höchsten ist.

HZ-501B

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